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Détails des produits

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Bâtiment de structure en acier
Created with Pixso. Construction de structures préfabriquées en acier résistant à la corrosion et à l'utilisation industrielle

Construction de structures préfabriquées en acier résistant à la corrosion et à l'utilisation industrielle

Nom De La Marque: KXD
Numéro De Modèle: ÉQUIPEMENT KXD
Nombre De Pièces: 500 mètres carrés
Prix: 20-80 USD per sqm
Délai De Livraison: 15-35 jours
Conditions De Paiement: T/T
Des informations détaillées
Lieu d'origine:
SHANDONG
Certification:
CE, ISO 9001, ISO140001, ISO45001
Décoration murale:
Facultatif
Matière première:
acier
Matériau en acier:
Q235B, Q355B
Certification:
ISO9001, CE
Entretien:
Faible
Résistance à la corrosion:
Oui
Nombre d'étages:
à plusieurs étages
Technicien:
Assistance technique gratuite
Type d'acier:
Q235 Q345
Épaisseur de toile:
100-900mm
Type de cadre:
Cadre d'éclairage en acier
Niveau:
Les niveaux
Finition:
Galvanisé / peint / revêtu
Portée:
Personnalisable, généralement 6 à 30 mètres
Résistance au feu du produit:
Ignifuger
Usage:
Entrepôts, usines, ateliers, bâtiments commerciaux
Détails d'emballage:
Palette acier ou en vrac
Capacité d'approvisionnement:
5000 ensembles/mois
Description du produit
Bâtiment préfabriqué à structure métallique à assemblage rapide
En tant que fabricant leader de PEB, KXD fournit des services complets d'ingénierie, de fabrication et de montage, garantissant un contrôle qualité supérieur à chaque étape du processus.
Composants de construction en acier préfabriqués
  • Membres principaux / cadres principaux
  • Membres secondaires / Membres formés à froid
  • Panneaux de toit et de mur
  • Accessoires, rachats, système de grue, système de mezzanine, isolation, etc.
  • Panneaux sandwich
Membres principaux / cadres principaux
Les éléments primaires sont les principaux composants porteurs et de support des bâtiments préfabriqués. Le cadre principal comprend des colonnes, des chevrons et d'autres éléments de support. La forme et la taille de ces éléments varient en fonction des exigences de l'application. Les cadres sont érigés en boulonnant les plaques d'extrémité des sections de connexion ensemble. Toutes les sections en acier et les éléments en tôles soudées sont conçus conformément aux derniers codes et normes internationaux tels que GB et IS pour répondre aux spécifications des clients.
LEAN TO (L-TO)
PORTÉE 3m à 18m
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GAIN D'ESPACE (SV)
PORTÉE 6m à 18m
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AUVENT EN L (L-CAN)
PORTÉE 3m à 6m
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AUVENT PAPILLON (T-CAN)
PORTÉE 6m à 12m
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PENTE UNIQUE
PORTÉE 6m à 18m
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CADRE RIGIDE (RF)
PORTÉE 6m à 96m
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POUTRE ET COLONNE (BC-1)
PORTÉE 24m à 48m
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POUTRE ET COLONNE (BC-2)
PORTÉE 36m à 72m
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POUTRE ET COLONNE (BC-3)
PORTÉE 48m à 96m
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MULTI-PORTÉES (MS)
PORTÉE 24m à 120m
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Poutres de grue
Les poutres de grue sont des éléments de support pour différents types de grues, permettant un mouvement sans obstruction sur toute la longueur du bâtiment. Ces poutres s'appuient sur des colonnes de bâtiment.
Systèmes de mezzanines
Les systèmes de mezzanine standard se composent d'un tablier en acier profilé, de solives de mezzanine, de poutres reconstituées et de colonnes de support intermédiaires. Les poutres reconstituées s'étendent latéralement tandis que les solives de mezzanine s'étendent longitudinalement, boulonnées aux semelles supérieures des poutres. Des dalles de béton ou des plaques à carreaux en acier servent de surfaces finies.
Fermes
Le système de fermes KXD est une structure rigide et très économique, idéale pour les systèmes de toiture à grande portée, les bâtiments à plusieurs travées et les charpentes de mezzanine. Ces structures sont conçues et fabriquées individuellement à l'aide de luminaires de haute qualité. Toutes les connexions sont boulonnées sur site, éliminant ainsi les exigences de soudage sur site. Le système permet aux tuyaux/conduits de service de passer à travers les fermes, réduisant ainsi les dégagements et la hauteur des bâtiments tout en minimisant les coûts de fondation grâce à moins de colonnes de support.
Fascias et auvents
KXD propose différents types de façades conçues selon les exigences des clients, notamment des tôles verticales, horizontales ou incurvées pour améliorer l'apparence architecturale. Des auvents muraux au niveau des avant-toits, des murs d'extrémité et au-dessus des portes/fenêtres sont disponibles selon les besoins.
Membres secondaires / Membres formés à froid
L'ossature structurelle secondaire comprend les pannes, les traverses, les entretoises d'avant-toit, les contreventements, les contreventements de brides, les angles de base, les clips et d'autres pièces diverses. Les pannes, les traverses et les entretoises d'avant-toit sont des éléments en acier formés à froid avec une limite d'élasticité minimale de 345 MPa (50 000 psi), conformes aux spécifications GB/ISO/CE.
Pannes et longerons
Les pannes et les poutres sont des sections en Z laminées (200 mm de profondeur avec des brides de 64 mm) comportant des lèvres de renforcement de 16 mm à des angles de 45°. Soutenus par des colonnes, des chevrons ou des murs de bâtiment, ils peuvent être chevauchés et imbriqués sur des supports pour créer des configurations de poutres continues. Ils supportent les tôles de toiture et les revêtements muraux.
Section C
Les sections en C ont une profondeur de 200 mm avec des brides de 100 mm perpendiculaires à l'âme et des lèvres de renforcement de 24 mm.
Entretoise d'avant-toit
Les entretoises d'avant-toit ont une profondeur de 200 mm avec des brides supérieures de 104 mm et des brides inférieures de 118 mm formées parallèlement à la pente du toit, chacune avec des lèvres de raidissement de 24 mm. Situés aux intersections du toit et des murs, ils transmettent les forces du vent longitudinales des tiges de renfort du toit aux tiges de renfort des murs.
Poutrelles Web ouvertes
Fermes porteuses à longue portée adaptées au support direct des planchers et des platelages de toit, constituées d'angles sertis soudés aux membrures supérieure et inférieure.
Renfort de câble
Fabriqué à partir d'un câble à sept brins de très haute résistance, conçu pour s'adapter à n'importe quelle longueur afin de garantir la stabilité du bâtiment contre les forces du vent, des grues et des tremblements de terre. Comprend des bornes de tige forgées fixées à l'aide de rondelles latérales, de rondelles d'écrou et d'écrous.
Panneaux de toit et de mur
Toit KXD (KR) et mur KXD (KW)
Les panneaux en acier standard KXD ont une épaisseur de 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm ou 0,6 mm avec une limite d'élasticité minimale de 345 MPa. Galvanisé à chaud avec revêtement en zinc ou zinc-aluminium (275 grammes par mètre carré selon les normes GB). Les systèmes de revêtement multicouches garantissent une longue durée de vie et une adhérence optimale du revêtement grâce au prétraitement, à l'application d'un apprêt résistant à la corrosion et d'une couche de finition (25 microns sur le recto, 12 microns sur le verso).
Nervure / Toit KXD (KR)
Profilé de toiture solide et économique avec pieds porteurs pour une installation et un entretien plus faciles. Supporte des couches d'isolation plus épaisses et permet une courbure pour des finitions attrayantes.
Zone de couverture :1000 millimètres
Profondeur des côtes :25 mm
Mur KXD (KW)
Panneau de fixation économique, partiellement dissimulé, avec forme de vallée sculptée pour un aspect architectural supérieur sur les murs extérieurs.
Zone de couverture :1000 millimètres
Profondeur des côtes :15 mm
Pont KXD
Utilisé dans les immeubles de grande hauteur, les bureaux et les mezzanines des bâtiments industriels et des entrepôts. Sert de coffrage permanent pour soutenir le béton humide et créer des dalles composites et des poutres de plancher. Les raidisseurs de bride continus et les reliefs profonds augmentent la capacité de charge. Fournit des plates-formes de travail stables sans étaiement. Laminé à partir de bobines galvanisées à chaud (345 MPa) d'une épaisseur de 0,6 mm à 1,2 mm.
Couleurs standards
Blanc arctique, bleu caraïbe, beige désert, or soleil, vert automne, Galvalume/AluZinc
Panneaux sandwich isolés
Isolation
L'isolation des bâtiments réduit principalement le transfert de chaleur à travers les plafonds et les ouvertures.
Isolation en polyuréthane
Fabriqué par méthode d'injection sous presse pour produire un noyau en polyuréthane entre les parements extérieurs en acier. Convient pour les revêtements de toiture et de murs.
Isolation en fibre de verre
Isolation ignifuge, sans CFC, qui n'émet pas de fumée toxique. Laminé sur des parements en acier avec une colle chimique spéciale, remplissant complètement les cavités isolantes. Convient pour la rénovation de bâtiments existants.
Panneau isolé de toit KXD (KRIP)
Système de toiture de premier ordre utilisant le profil KXD Roof (KR) pour une performance durable, nécessitant peu d'entretien et étanche aux intempéries. Les panneaux de grande taille réduisent les joints tandis que le chevauchement élevé des ondulations minimise les fuites d'eau.
Panneau isolé mural KXD (KWIP)
Utilise le profil de revêtement KXD Wall (KW) pour des solutions de murs extérieurs rapides et rentables nécessitant des performances d'isolation plus élevées. Profil masquant les fixations adapté aux applications commerciales et industrielles.
Solution clé en main KXD
Pour les acheteurs de nouveaux bâtiments métalliques, la solution clé en main de KXD rend votre projet aussi simple que l'achat sur le marché local. Remplissez notre formulaire et KXD gère tout le travail restant !
Solution d'installation KXD
Les problèmes d'installation sont éliminés grâce aux équipes d'installation professionnelles de KXD. Nous envoyons des membres expérimentés sur des chantiers de construction locaux pour construire des bâtiments à structure en acier. Notre dossier de cas réussi prouve l’efficacité de ce modèle.
Applications de structure en acier
  • Usines d’entrepôts/ateliers industriels
  • Immeubles d'appartements/de bureaux résidentiels à plusieurs étages
Système de construction en acier à plusieurs étages
Les éléments structurels primaires (colonnes et poutres de plancher) sont disposés de manière à minimiser les coûts de construction métallique et le temps de montage. Les aménagements optimaux équilibrent les considérations fonctionnelles, architecturales et économiques grâce à une consultation précoce entre architectes et ingénieurs.
Le troisième élément structurel est le système de stabilisation qui fournit un support latéral contre les charges gravitaires et les effets de renversement du vent. Les bâtiments plus hauts nécessitent un contreventement plus sophistiqué, ce qui devient le facteur de conception dominant dans les structures très hautes.
La stabilité latérale peut être assurée par des contreventements, des connexions résistantes aux moments, des murs de refend en acier, des tours de service en béton ou des panneaux de remplissage en béton/brique. Les éléments de stabilisation peuvent être situés dans les plans du bâtiment, dans les murs d'enceinte ou à l'extérieur.
Les systèmes de stabilisation de structures en acier comprennent des types contreventés bidirectionnels, contreventés unidirectionnels et rigides unidirectionnels ou rigides bidirectionnels. Le contreventement triangulé est généralement plus économique que les cadres résistants aux moments où l'accès n'est pas limité par des ouvertures.
La rigidité du plancher dans chaque plan maintient l'équerrage et transmet la charge du vent extérieur au contreventement vertical.
Exemples de systèmes de stabilisation
Divers systèmes de contreventement assurent la stabilité des bâtiments à plusieurs étages. Bien que les exemples montrent des renforts de type X, les alternatives incluent des renforts à chevrons, des renforts de genou ou d'autres types. Les fonctions de contreventement du sol peuvent être assurées par des dalles de béton avec uniquement un contreventement nominal en acier.
Contreventement en acier bidirectionnel
Très efficace en termes de rigidité, de vitesse de montage et d'économie. Toutes les connexions poutre-colonne sont simples (articulées), ce qui minimise le travail et accélère le montage. La structure autoportante permet un montage complet sans intégration avec d'autres corps de métier. Les panneaux contreventés dans les murs extérieurs peuvent affecter les motifs des fenêtres, mais peuvent être exprimés en tant qu'éléments architecturaux. Les bâtiments longs nécessitent des ensembles de contreventement intérieurs.
Contreventement en acier unidirectionnel
Les cadres rigides offrent une rigidité transversale et une rigidité longitudinale grâce au contreventement latéral unidirectionnel. Plus coûteux que le contreventement bidirectionnel, mais élimine les inconvénients du contreventement triangulé. Convient aux bâtiments longs avec un potentiel de poutres principales moins profondes et des hauteurs d'étage réduites en raison de la continuité. Le contreventement triangulé reste nettement plus rentable que les cadres momentanés.
Service central de base
Solution de stabilité efficace pour les bâtiments compacts avec des rapports longueur/largeur modérés grâce à des noyaux de services centralisés.
Charpente de plancher
Les bâtiments à ossature d'acier utilisent généralement des poutres principales et secondaires à angle droit, les poutres secondaires encadrant ou passant par-dessus les poutres principales. Les dalles de plancher/terrasses reposent sur des poutres secondaires.
Les poutres principales sont généralement simplement soutenues entre les colonnes. Les poutres secondaires avec des ailes supérieures affleurantes créent des grilles de plancher de profondeur minimale mais nécessitent des pénétrations d'âme pour les services. Les poutres secondaires passant sur les poutres principales assurent la continuité, réduisant la masse et la déflexion tout en facilitant le routage des services.
Poutres jumelées
Continuité obtenue grâce à des poutres jumelées rapprochées passant de chaque côté des colonnes. La conception en plastique permet un moment combiné de 70 % ou moins par rapport aux poutres simples simplement supportées de masse similaire. Une rigidité accrue grâce à la continuité permet de réduire la profondeur du plancher (hauteur de l'étage) ou de remplacer des poutres en plaques soudées coûteuses sur de longues portées.
Exemples de bâtiments à plusieurs étages
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